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航空航天科学与工程
> 图6轨道转移时间与α和β的关系Fig.6Orbittransferperiodvsαandβ
图6轨道转移时间与α和β的关系Fig.6Orbittransferperiodvsαandβ
图片来源:
段传辉,陈荔莹.
GEO卫星全电推进技术研究及启示 ,
航天器工程, 2013 (03).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
曲线
轨道转移
所属学科:
航空航天科学与工程
图片上下文:
,β约为40~100mN/kW(对应Isp为1000~2800s)。入轨干质量和轨道转移时间是对任务影响较大的两个指标。考虑一个典型的GTO到GEO的转移情况,星箭分离时GTO高度为200/35786km,倾角为7°,文献[12]给出了经过优化后的发射质量,以及轨道转移时间与α,
....
β的关系。图5是α为6W/kg时卫星不含推进剂的质量与β的关系。可见,随着电推进系统单位功率产生推力β的增大,入轨干质量随之减校图6是轨道转移时间与α和β的关系曲线。可见,提高卫星单位质量产生的功率α,以及电推进系统单位功率产生的推力β,可以缩短轨道转移的时间。对于GEO通信卫星,最终关注的是有多少有效载荷被送入工作轨道,因此,有效载荷质量占发射质量的比例是衡量通信卫星平台先进性的重要标志。表2给出了当前典型的GEO通信卫星平台与近期(3~5年内)全电推进卫星平台的任务能力对比[10]。目前,波音卫星系统-702和欧洲星-3000可用能源为十几千瓦,有效载荷质量所占比例约为0.22,近期(3~5年内)的技术发展将可能实现整星功率20kW左右的全电推进卫星平台,如果任务允许长达4个月的变轨时间,则有效载荷质量比例可达到0.46。不过,全电推进卫星平台入轨时间在数月左右,明显长于常规化学推进卫星的数周时间,在卫星发射入轨的过程中运营商将花费更多的人力和财力。图5入轨卫星干质量与β的关系(α=6W/kg)Fig.5Satellitelaunchmassvsβwhenα=6W/
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